Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24V aus 15V Schaltregler mit LTC1624 funktioniert nicht (hoher Strom)


von Tim H. (Gast)


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Hallo,

Ich habe ein Problem mit einer Schaltung basierend auf dem Schaltregler
LTC1624-->

http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1624f.pdf

Ich habe mich weitgehend an "figure 20" Seite 25 gehalten.



Der MOSFET in der Mitte des Bildes U$5 -->
http://www.farnell.com/datasheets/1859016.pdf


Es zeigt sich folgendes:
Wenn ich die Schaltung mit Spannung versorge (15V) geht das 
LAbornetzgerät in die Strombegrenzung (2A).
Der Ausgang der Schaltung (Anschluss 24V) ist dabei nicht belastet!

Ist bei meiner Umsetzung der Schaltung grundlegend etwas falsch bzw. was
wäre sinnvoll zu testen?

VG

Tim

von hinz (Gast)


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Layout fehlt.
Daten der Drossel fehlen.

von W.S. (Gast)


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BOOST ist falsch beschaltet, das geht so nur für FET's, die am Gate 
wirklich 24 Volt aushalten. Für alle neueren FET's braucht es nicht mehr 
als 7..12 Volt am Gate, um ihn komplett durchzuschalten, für Logik-FET's 
sogar noch weniger.

Bedenke, daß der IC eigentlich ein BUCK regler ist.

Und verbessere dein Schematic, so wie das ist, sieht es scheußlich aus.

W.S.

von Tim H. (Gast)


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Hallo,

 die bisher fehlenden Angaben zur Drossel:

http://www.farnell.com/datasheets/1735477.pdf

von Tim H. (Gast)


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Hmmh die Spezifikationen des irl3803

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf

sind sehr sehr ähnlich zu denen des von mir verwendeten

http://www.farnell.com/datasheets/1859016.pdf

???

Was meinst Du in Zusammenhang mit Buck-Convertern?

von hinz (Gast)


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Tim H. schrieb:

>  die bisher fehlenden Angaben zur Drossel:
> http://www.farnell.com/datasheets/1735477.pdf

Ähm, ein bisschen arg winzig für dem 5mOhm Shunt.

von Tim H. (Gast)


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hinz schrieb:
> Ähm, ein bisschen arg winzig für dem 5mOhm Shunt.

Inwiefern?
Linear Technology gibt im Datenblatt L1 = MAGNETICS CORE #55930AZ 
WINDING = 8T#14BIF an
die sollte da doch ziemlich ähnlich sein?

von hinz (Gast)


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Tim H. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Ähm, ein bisschen arg winzig für dem 5mOhm Shunt.
>
> Inwiefern?
> Linear Technology gibt im Datenblatt L1 = MAGNETICS CORE #55930AZ
> WINDING = 8T#14BIF an
> die sollte da doch ziemlich ähnlich sein?

Soll das ein Witz sein? Die sind sich so ähnlich wie ein Fiat 500 und 
ein Liebherr T282.

von Tim H. (Gast)


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hinz schrieb:
> Soll das ein Witz sein? Die sind sich so ähnlich wie ein Fiat 500 und
> ein Liebherr T282.

Nein, ich wäre über nähere Informationen dankbar.
Und nein das soll kein Witz sein, wir alle machen auch mal Fehler.

von hinz (Gast)


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Google "C055930A2"

Und darauf 8 Windungen 2qmm Kupferlackdraht.

von Tim H. (Gast)


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hinz schrieb:
> Und darauf 8 Windungen 2qmm Kupferlackdraht.

Ok (hoffentlich keine zu blöde Frage?)
und 8 Windungen um diesen Ringkern ergeben 10µH Impedanz?

VG

von hinz (Gast)


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Tim H. schrieb:

> und 8 Windungen um diesen Ringkern ergeben 10µH Impedanz?

Nein, aber 10µH Induktivität.

L = n^2 * A_l

von Bernd K. (bmk)


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MAGNETICS CORE #55930AZ WINDING = 8T#14BIF ist schon eine Hausnummer,
DCR wird damit im niedrigen einstelligen MilliOhm Bereich liegen.
Wenn Selbstwickeln keine Option ist, dann hilft Coilcraft:

http://de.farnell.com/coilcraft/ser2915l-103kl/leist-indukt-10uh-30a-0-1-20mhz/dp/2288908?ost=2915l-103

von Tim H. (Gast)


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hinz schrieb:
> Nein, aber 10µH Induktivität.
>
> L = n^2 * A_l

Danke Natürlich wollte ich die Induktivität berechnen.

Ich sollte mehr schlafen!

von Tim H. (Gast)


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W.S. schrieb:
> BOOST ist falsch beschaltet, das geht so nur für FET's, die am Gate
> wirklich 24 Volt aushalten. Für alle neueren FET's braucht es nicht mehr
> als 7..12 Volt am Gate, um ihn komplett durchzuschalten, für Logik-FET's
> sogar noch weniger.

Und darauf wollte ich noch zurückkommen.
ich sehe da so nicht, dass "BOOST" falsch beschaltet ist?

VG

Tim

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